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2020年高中物理配套导学案:6.5《宇宙航行》1(人教版必修2).docx

1、 五、宇宙航行 [要点导学] 1.第一宇宙速度的推导 方法一:设地球质量为M,半径为R,绕地球做匀速圆周运动的飞行器的质量为m,飞行器的速度(第一宇宙速度)为v。 飞行器运动所需的向心力是由万有引力供应的,近地卫星在“地面四周”飞行,可以用地球半径R代表卫星到地心的距离,所以,由此解出v=_____。 方法二:物体在地球表面受到的引力可以近似认为等于重力,所以,解得v=_____。 关于第一宇宙速度有三种说法:第一宇宙速度是放射人造地球卫星所必需达到的最小速度,是近地卫星的环绕速度,是地球卫星的最大运行速度。 另外第一宇宙速度是卫星相对于地心的线速度。地面上放射卫星时的

2、放射速度,是卫星获得的相对地面的速度与地球自转速度的合速度。所以赤道上自西向东放射卫星可以节省确定的能量。 2.其次宇宙速度,是飞行器克服地球的引力,离开地球束缚的速度,是在地球上放射绕太阳运行或飞到其他行星上去的飞行器的最小放射速度。其值为:________。第三宇宙速度,是在地面四周放射一个物体,使它摆脱太阳引力的束缚,飞到太阳系外,必需达到的速度。其值是_________。 3.人造地球卫星 (1)人造地球卫星的轨道和运行速度 卫星地球做匀速圆周运动时,是地球的引力供应向心力,卫星受到地球的引力方向指向地心,而做圆周运动的向心力方向始终指向圆心,所以卫星圆周运动的圆心和地球的地心

3、重合。这样就存在三类人造地球卫星轨道:①赤道轨道,卫星轨道在赤道平面,卫星始终处于赤道上方;②极地轨道,卫星轨道平面与赤道平面垂直,卫星通过两极上空;③一般轨道,卫星轨道和赤道成确定角度。 对于卫星的速度要区分放射速度和运行速度,放射速度是指将卫星放射到空中的过程中,在地面上卫星必需获得的速度,等于第一宇宙速度,卫星能在地面四周绕地球做匀速圆周运动,大于第一宇宙速度而小于其次宇宙速度时,卫星做以地球为焦点的椭圆轨道运动。运行速度是指卫星在正常轨道上运动时的速度,假如卫星做圆周运动,依据万有引力供应向心力,得,可见,轨道半径越大,卫星的运行速度越小。实际上卫星从放射到正常运行中间经受了一个

4、调整、变轨的简洁过程。 4.同步卫星,是指相对于地面静止的卫星。同步卫星必定位于赤道轨道,周期等于地球自转周期。知道了同步卫星的周期,就可以依据万有引力定律、牛顿其次定律和圆周运动向心加速度学问,计算同步卫星的高度、速度等有关数据。 5.人造地球卫星内的物体也受到地球的引力,卫星内物体受到地球的引力正好供应物体做圆周运动的向心力,物体处于完全失重状态。 6.人造地球卫星的应用主要有:返回式遥感卫星、通信卫星、气象卫星 7.假如星球的密度很大,它的质量很大而半径又很小,它表面的逃逸速度很大,连光都不能逃逸,那么即使它的确在发光,光也不能进入太空,我们就看不到它。这种天体称为黑洞。

5、 [范例精析] 例1:无人飞船“神舟二号”曾在离地面高度H=3.4×105m的圆轨道上运行了47h,求这段时间里它绕地球多少周?(地球半径R=6.37×106m,重力加速度g=9.8m/s2) 解析:47h内“神舟二号”绕地球运行多少周,也就是说47h有几个周期,本题关键是求“神舟二号”的运行周期。可以依据万有引力供应向心力这个思路来求周期T。 设“神舟二号”的质量为m,它在地面上的重力近似等于它受地球的万有引力,有 在空中运行时有 解得:=5474s=1.52h 47h内绕地球运行的圈数周 答:47h内“神舟二号”绕地球

6、运行的圈数为31周。 拓展:本题主要综合应用万有引力定律,牛顿其次定律,和向心力公式,求圆周运动周期。其中又将物体在地球表面的重力近似看作物体受到的万有引力,由得到代换式:。向心加速度的表达式可依据具体问题选用。 例2:已知地球半径R=6.4×106m,地球质量M=6.0×1024kg,地面四周的重力加速度g=9.8m/s2,第一宇宙速度v1=7.9×103m/s。若放射一颗地球同步卫星,使它在赤道上空运转,其高度和速度应为多大? 解析:所谓同步,就是卫星相对于地面静止即卫星运转周期等于地球自转周期。由于是万有引力供应向心力,卫星的轨道圆心应当在地球的地心,所以同步卫星的轨道只能在地球赤

7、道上方。该题的计算思路照旧是万有引力供应向心力 设同步卫星的质量m,离地高度h,速度为v,周期为T(等于地球自转周期) 方法一: 解得:=3.56×107m 3.1×103m/s 方法二:若认为同步卫星在地面上的重力等于地球的万有引力,有 解联立方程得:=3.56×107m 方法三:依据第一宇宙速度v1,有 解得:=3.56×107m 答:同步卫星的高度为3.56×107m,速度是3.1×103m/s。 拓展:依据万有引力供应向心力列式

8、求解,是解决此类问题的基本思路。在本题中又可以用地面重力加速度、第一宇宙速度这些已知量做相应代换。 本题计算得到的同步卫星运行速度为3.1×103m/s,比第一宇宙速度v1=7.9×103m/s小得多。第一宇宙速度是近地卫星的环绕速度,同步卫星是在高空中做匀速圆周运动,它的速度小于第一宇宙速度。同步卫星放射时的速度大于第一宇宙速度,一开头做大椭圆轨道运动,随后在高空中进行调整最终进入同步轨道做匀速圆周运动,速度比第一宇宙速度小。 [力气训练] 1.航天飞机绕地球做匀速圆周运动时,机上的物体处于失重状态,是指这个物体(CD) A.不受地球的吸引力 B.受到地球吸引力和向心力平衡

9、 C.受到地球的引力供应了物体做圆周运动的向心力 D.对支持它的物体的压力为零 2.关于宇宙速度,下列说法正确的是(A) A.第一宇宙速度是能使人造地球卫星绕地球飞行的最小放射速度 B.第一宇宙速度是人造地球卫星绕地球飞行的最小速度 C.其次宇宙速度是卫星在椭圆轨道上运行时近地点的速度 D.第三宇宙速度是放射人造地球卫星的最小速度 3.地球半径为R,地面重力加速度为g,地球自转周期为T,地球同步卫星离地面的高度为h,则地球同步卫星的线速度大小为(AC) 4.当人造卫星绕地球做匀速圆周运动时,其绕行速度(B) A.确定等于7.9千米/秒 B.确定小于7.9千米/

10、秒 C.确定大于7.9千米/秒 D.介于7.9~11.2千米/秒 5.关于地球同步卫星,下列说法中正确的是(ACD) A.它的速度小于7.9km/s B.它的速度大于7.9km/s C.它的周期是24h,且轨道平面与赤道平面重合 D.每一个地球同步卫星离开地面的高度是一样的 6.人造地球卫星由于受大气阻力,其轨道半径渐渐减小,其相应的线速度和周期的变化状况是(D) A.速度减小,周期增大 B.速度减小,周期减小 C.速度增大,周期增大 D.速度增大,周期减小 7.宇航员在一个半径为R的星球上,以速度v0竖直上抛一个物体,经过t秒后物体

11、落回原抛物点,假如宇航员想把这个物体沿星球表面水平抛,而使它不再落回星球,则抛出速度至少应是(B) 8.已知近地卫星的速度为7.9km/s,月球质量是地球质量的1/81,地球半径是月球半径的3.8倍。则在月球上放射“近月卫星”的环绕速度是多少?1.7km/s 9.1970年4月25日18点,新华社授权向全世界宣布:1970年4月24日,中国成功地放射了第一颗人造卫星,卫星向全世界播送“东方红”乐曲。已知卫星绕地球一圈所用时间T=114分钟,地球半径R=6400km,地球质量M=6×1024kg。试估算这颗卫星的离地平均高度。1.4×106m 10.某物体在地面上受到的重力为160N,

12、将它放置在卫星中,在卫星以加速度a=g/2随火箭向上加速上升的过程中,物体与卫星中的支持物间的压力为90N,地球半径为R0=6.4×106m,取g=10m/s2。求此时卫星离地球表面的距离。 1.92×107m 11.组成星球的物质是靠引力吸引在一起的,这样的星球有一个最大的自转速率,假如超过了该速率,星球的万有引力将不足以维持赤道四周的物体做圆周运动。已知一个星球的质量为M,半径为R,假设该星球是均匀分布的,求它的最小自转周期。 12.1997年8月26日在日本进行的国际学术大会上,德国Max Plank学会的一个争辩组宣布了他们的争辩结果:银河系的中心可能存在一个大“黑洞”。所谓“黑洞”,它是某些天体的最终演化结果。 (1)依据长期观测发觉,距离某“黑洞”6.0×1012m的另一个星体(设其质量为m2)以2×106m/s的速度绕“黑洞”旋转,求该“黑洞”的质量m1;(结果要求二位有效数字) (2)依据天体物理学学问,物体从某天体上的逃逸速度公式为v= ,其中引力常量G=6. 67×10-11Nm2/kg-2,M为天体质量,R为天体半径。且已知逃逸的速度大于真空中光速的天体叫“黑洞”。请估算(1)中“黑洞”的可能最大半径。(结果要求一位有效数字) 3.6×1035kg 5×108m

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